Как определить счетчик однофазный или трехфазный: Что такое трехфазный счетчик электроэнергии и зачем он нужен?

Схема подключения трехфазного счетчика к сети 220 и 380 Вольт

Содержание

  • 1 Подготовительный этап
  • 2 Схема подключения трехфазного счетчика к сети 220 и 380 Вольт

В этой статье мы вам расскажем, как выглядит схема подключения трехфазного счетчика к сети, и расскажем все советы по монтажу. Хочется заметить, что такая схема является довольно сложной, легкой кровью здесь обойтись не получится. Чтобы вы не только прочитали полезную информацию, мы нашли для вас еще несколько видео-уроков, которые помогут подключить трехфазный счетчик к сети самостоятельно.

Подготовительный этап

Подключения электрического счетчика – это завершающий этап во время электромонтажных работ. Так что, вы должны в обязательном порядке иметь перед глазами монтажную схему проводки в вашем доме. Прибор перед установкой нужно проверять на наличие всех пломб на вантах кожуха, если их нет – счетчик подключать к трехфазной сети нельзя. Каждая пломба должна содержать в себе информацию о дате выпуска, дате последней проверки и печать проверяющего органа.

Во время присоединения всех проводов обязательно делайте запас в 70 см, он позволит в дальнейшем сразу исправлять проблемы. Ведь счетчик может быть установлен неправильно, или вы просто через время захотите поставить более современный, к примеру, двухтарифный счетчик.

Каждый провод должен крепко зажиматься в клеммной коробке двумя винтами, смотрите фото.

Перед затягиванием нижнего провода необходимо четко убедиться в том, что верхний провод зажат хорошо, проверить это легко – просто подергайте его. Многожильные провода нужно опрессовать, по-другому установить их не получится. Крепить счетчик стоит на специальную ДИН-рейку.

Схема подключения трехфазного счетчика к сети 220 и 380 Вольт

Такая схема подключения трехфазного счетчика к сети считается самой популярной, ведь произвести ее проще всего, да и по эффективности она ни в коем случае не уступает. В такой ситуации счетчик подключается к сети напрямую, измерительные трансформаторы не используются вовсе.

Для домашнего использования такую схему использовать – это лучшее решение. Номинальный ток составляет от 5 до 50А, основную роль здесь играет тип провода. Напряжение сети составляет 380 Вольт, в некоторых ситуациях может изменяться. Во время подключения трехфазного счетчика к сети необходимо соблюдать простую цветовую маркировку проводов:

  • Первая фаза А, должна быть желтого цвета.
  • Фаза B зеленая.
  • Фаза C – красная.
  • Нулевой провод означается N, цвет синий.
  • Заземляющий провод PE – желто-зеленого.

Чтобы защитить счетчик от ненужных перегрузок устанавливаются дополнительные автоматические выключатели.

Вот так выглядит схема подключения трехфазного счетчика к сети, на рисунке все изображено просто.

Интересная статья по теме: как выбрать счетчик электроэнергии.



Одно- и трехфазный калькулятор мощности переменного тока — Blackhawk Supply

Измерения должны быть точными при выборе электрического оборудования или при работе с однофазными или трехфазными цепями. Если вам не нравится считать кВт и Амперы вручную — у нас есть решение! Наш онлайн-калькулятор мощности переменного тока может помочь вам преобразовать электрическую мощность в ток и наоборот для однофазной и трехфазной электроэнергии.

Ниже мы научим вас пользоваться нашим калькулятором мощности и расскажем о формулах для этих измерений. Давайте погрузимся!

Как пользоваться калькулятором мощности?

Хотите перевести Ампер в кВт (или наоборот) без математических расчетов? Без проблем!

Наш калькулятор однофазной и трехфазной мощности прост в использовании. Просто заполните поля необходимыми данными, включая тип тока, напряжение и коэффициент мощности. Калькулятор все сделает автоматически.

Калькулятор мощности переменного тока — кВт в амперах

  • Тип тока

  • Ток в амперах

  • Тип напряжения

    • Линейный

    • Линия-нейтраль

  • Напряжение (в вольтах)

  • Введите коэффициент мощности

  • Результаты измерения мощности (милливатты)

  • Результаты мощности (Вт)

  • Результаты мощности (киловатт)

Ампер (А или Ампер) и киловатт (кВт) — это два разных параметра электричества. Что они имеют в виду?

Ампер указывает количество токов, потребляемых нагрузкой. Киловатты – это количество энергии, потребляемой нагрузкой в ​​любой момент времени. Короче говоря, амперами измеряется сила тока, а киловаттами измеряется мощность.

Как можно преобразовать ампер в киловатты для трехфазного, однофазного переменного тока (AC) или постоянного тока (DC)?

Киловатты не могут быть преобразованы в ампер напрямую. Величина тока или мощности зависит от коэффициента мощности, типа тока и типа напряжения.

Однако вы можете получить точные измерения, преобразовав эти показатели с помощью формул. В качестве альтернативы вы можете использовать наш трехфазный преобразователь киловатт в ампер, а также калькулятор однофазной мощности и мощности постоянного тока.

Что такое однофазная электроэнергия?

Фаза означает распределение электрической нагрузки однофазным или трехфазным источником питания.

Однофазная электроэнергия обычно используется в бытовых целях, жилых домах и небольших офисах. Другими словами, он работает для приборов, которым требуется небольшое количество энергии (холодильники, светильники, обогреватели, телевизоры и тому подобное).

Стандарт для однофазного распределения электроэнергии в США составляет 120 вольт переменного тока с частотой 60 герц. Каждый герц означает количество изменений электричества, происходящих в проводе каждую секунду. Следует отметить, что мощность переменного тока может переключать полярность, в отличие от мощности постоянного напряжения.

Как рассчитать однофазную мощность?

Вот формулы, которые можно использовать для расчета однофазной мощности.

Киловатты из Ампер

кВт = PF × A × V / 1000

В этой формуле количество мощности (в кВт) равно коэффициенту мощности нагрузки (PF), умноженному на фазный ток, измеренный в амперах (А), умноженный на среднеквадратичное значение напряжения (В) и разделить на 1000.

Ампер от киловатт

A = 1000 × кВт / (PF × В)

A обозначает фазный ток, который равен кВт (мощности), умноженной на 1000, затем делится на коэффициент мощности (PF), умноженный на среднеквадратичное напряжение (В).

Что такое трехфазное питание переменного тока?

Трехфазная электроэнергия является распространенным типом производства и распределения электроэнергии переменного тока, широко используемым для нагрузок более 1000 Вт. В отличие от однофазного источника питания, трехфазный источник питания требует меньше алюминия или меди, имеет более высокий КПД проводника и выдерживает большие силовые нагрузки. Это также обеспечивает большую общую плотность, оптимизируя тем самым потребление энергии.

Для более точного расчета мощности формула для трехфазных приложений должна учитывать тип конфигурации мощности. Двумя наиболее распространенными конфигурациями являются «треугольник» (используются только три провода) и «вей» (имеет четвертый нейтральный провод).

Трехфазное электропитание обычно используется в коммерческих и промышленных объектах с большими двигателями, производственным оборудованием, мощными кондиционерами и другими приложениями с большой нагрузкой.

Теперь к основной теме. Как перевести ампер в киловатт в трехфазной цепи (и наоборот)?

Формула расчета трехфазной мощности

Ниже приведены уравнения, которые можно использовать для расчета трехфазной мощности. Имейте в виду, что формула трехфазной мощности будет отличаться для линейного и нейтрального напряжений.

Киловатты из ампер (линейное напряжение)

кВт = √3 × PF × A × V / 1000

Мощность (кВт) равна квадратному корню из трех (√3), умноженному на коэффициент мощности (PF), умноженный на ток (А), умноженный на линейное среднеквадратичное напряжение (В), деленное на 1000. = 3 × PF × A × V / 1000

Вы можете рассчитать трехфазную мощность из ампер в кВт с линейным напряжением так же, как и с линейным напряжением. Единственное отличие состоит в том, что квадратный корень из трех (√3) заменяется числом три (3), а межфазное среднеквадратичное значение заменяется линейным среднеквадратичным значением напряжения в уравнении.

Ампер из киловатт (линейное напряжение)

A = 1000 × кВт / (√3 × PF × В)

Фазный ток (А) равен 1000-кратному количеству киловатт (кВт), деленное на квадратный корень из трех, умноженный на коэффициент мощности (PF), умноженный на межфазное среднеквадратичное напряжение (В).

Ампер из киловатт (линейное напряжение)

A = 1000 × кВт / (3 × PF × В)

Для расчета трехфазного источника питания необходимо умножить 1000 на мощность (кВт), деленная на три умножения на коэффициент мощности, умноженный на среднеквадратичное напряжение фаза-нейтраль (В).

Что такое коэффициент мощности?

 

Теперь мы несколько раз упоминали в формулах коэффициент мощности (КМ). Он относится к отношению между реальной и кажущейся мощностью, рассеиваемой цепью переменного тока, к изделию с электрическим питанием.

Реальная мощность означает электрическую мощность, используемую устройствами, а полная мощность (реактивная мощность) означает электроэнергию, подаваемую в цепь переменного тока.

Значение коэффициента мощности изменяется от нуля до единицы в зависимости от резистивной и реальной нагрузки.

Как рассчитать коэффициент мощности?

Существует множество уравнений коэффициента мощности, основанных на типе мощности и тока. Давайте рассмотрим каждую формулу коэффициента мощности.

Коэффициент мощности для синусоидального тока равен абсолютному значению косинуса фазы полной мощности. Фазовый угол кажущейся мощности будет отмечен как φ  в приведенных ниже формулах.

Для расчета реальной мощности в ваттах:

Вт = |ВА| × ПФ = |ВА| × |cos ф|

Фактическая мощность равна полной мощности в вольт-амперах (ВА), умноженной на коэффициент мощности.

Резистивная нагрузка импеданса

PF(резистивная нагрузка) = P / |S| = 1

Активная мощность резистивных импедансных нагрузок равна полной мощности (S), при этом коэффициент мощности (PF) равен 1 (единице).

Вольт-ампер реактивная МОЩНОСТЬ

Q = |VA| × |sin φ|

Реактивная мощность (Q) в вольт-амперах реактивная равна полной мощности в вольт-амперах (ВА), умноженной на синус фазового угла.

Однофазная мощность ФОРМУЛА

PF = |cos φ| = 1000 × кВт / (В × А)

Чтобы рассчитать коэффициент мощности однофазной цепи, необходимо умножить 1000 на мощность в киловаттах (кВт), разделить на среднеквадратичное напряжение (В), умноженное на фазный ток в Ампер (А).

3-фазная мощность ФОРМУЛА (линейная)

PF = |cos φ| = 1000 × кВт / (√3 × В × A)

Расчет линейной трехфазной мощности для коэффициента мощности: 1000 умножается на мощность в киловаттах (кВт), затем делится на квадратный корень из трех, умноженный на линейное среднеквадратичное напряжение (В), умноженное на фазный ток в амперах (А).

3-фазная мощность (фаза-нейтраль)

PF = |cos φ| = 1000 × кВт / (3 × В × A)

Чтобы измерить коэффициент мощности для трехфазной мощности фаза-нейтраль, умножьте 1000 на киловатты (кВт), затем разделите на три среднеквадратичных значения напряжения фаза-нейтраль (V) умножить на ампер (A).

Преобразование кВт в Амперы

Вы хотите перевести киловатты в Амперы? Эти данные можно рассчитать по простой формуле (при условии, что вы знаете коэффициент мощности). Формула:

​I = P / (√3 × PF × V)​

В этом уравнении I обозначает силу тока (ампер), P обозначает относительную мощность (измеряется в ваттах), PF представляет собой коэффициент мощности , а V — напряжение.

Если ваша мощность измеряется в тысячах ватт, вам будет проще преобразовать данные в ватты, умножив их на 1000. Вам также необходимо убедиться, что ваше напряжение измеряется в киловольтах (кВ).

Приведем пример, используя приведенную выше формулу. Если ваш коэффициент мощности 0,8, мощность 1,5 кВт (1500 Вт) и постоянное напряжение 220 (В), расчет будет:

I = 1500 / (√3 × 0,8 × 220) = 4,92 А

Вот так можно преобразовать ватты и киловатты в ампер.

Преобразование ампер в кВт

Теперь давайте сделаем обратное. Для преобразования ампер в киловатт используйте следующую формулу:

P = √3 × PF × I × V

Маркировка здесь та же. P — мощность, коэффициент мощности — PF, I — ток (ампер), а V — напряжение.

В нашем следующем примере мы будем использовать то же напряжение (220 В) и коэффициент мощности (0,8) и иметь коэффициент мощности 4,9.2 А ток. Теперь переведем ампер в киловатты:

P = √3 × 0,8 × 4,92 × 220 = 1500 Вт = 1,5 кВт довольно легко. Однако использование формул для расчета 3-фазной полной мощности может занять немного времени.

Если вы хотите получить точные измерения без каких-либо хлопот, используйте наш онлайн-калькулятор мощности переменного тока, так как он поможет вам найти лучшие электрические блоки для ваших систем.

Blackhawk Supply предлагает широкий ассортимент климатического, сантехнического и электрического оборудования. Выбирайте реле, корпуса, трансформаторы, блоки питания и другие устройства!

Блоки питания

Провода

Трансформаторы

Корпуса

Как измерить электрическую мощность

Если продукт потребляет энергию, то измерения энергопотребления и качества электроэнергии должны быть выполнены в рамках проектирования и испытаний продукта. Эти измерения необходимы для оптимизации конструкции продукта, соответствия стандартам и предоставления клиентам информации с паспортной таблички.

В этой статье обсуждаются передовые методы проведения этих измерений, начиная с основ измерения мощности и заканчивая типами приборов и связанных с ними компонентов, обычно используемых для проведения измерений. Статья завершится примерами из реальной жизни, в которых информация, представленная ранее в статье, применяется для решения практических задач измерения. Хотя большинству из нас приходилось сталкиваться с основными уравнениями измерения мощности, полезно обобщить эту информацию и показать, как она применима к разработке и тестированию продукта.

Основы измерения мощности

Измерение мощности постоянного тока относительно просто, так как формула просто ватт = вольт x ампер. Для измерения мощности переменного тока коэффициент мощности (PF) представляет сложность, поскольку ватты = вольты x амперы x PF. Это измерение мощности переменного тока называется активной мощностью, истинной мощностью или реальной мощностью. В системах переменного тока умножение вольт на ампер = вольт-ампер, также называемое полной мощностью.

Потребляемая мощность измеряется путем ее расчета во времени с использованием как минимум одного полного цикла. Используя методы оцифровки, мгновенное напряжение умножается на мгновенный ток, затем накапливается и интегрируется в течение определенного периода времени для обеспечения измерения. Этот метод обеспечивает истинное измерение мощности и истинное среднеквадратичное значение для любой формы волны, синусоидальной или искаженной, включая содержание гармоник вплоть до полосы пропускания прибора.

Измерение однофазной и трехфазной мощности

Преобразование Блонделя утверждает, что общая мощность измеряется на один ваттметр меньше, чем количество проводов в системе. Так, для однофазной двухпроводной системы потребуется один ваттметр, для однофазной трехпроводной системы — два ваттметра (рис. 1), для трехфазной трехпроводной системы — два ваттметра, а для трехпроводной — два ваттметра. для трехфазной четырехпроводной системы потребуется три ваттметра.

            

Рис. 1. Метод двух ваттметров позволяет измерять мощность при прямом подключении к системе 3P3W. Pt = P1 + P2

В этом контексте ваттметр — это устройство, которое измеряет мощность, используя один вход тока и один вход напряжения. Многие анализаторы мощности и DSO имеют несколько входных пар ток/напряжение, способных измерять мощность в ваттах, фактически действуя как несколько ваттметров в одном приборе. Таким образом, можно измерить трехфазную 4-проводную мощность с помощью одного правильно указанного анализатора мощности.

В однофазной двухпроводной системе (рис. 2) напряжение и ток, определяемые ваттметром, равны общей мощности, рассеиваемой нагрузкой. Напряжение измеряется между двумя проводами, а ток измеряется в проводе, питающем нагрузку, который часто называют горячим проводом. Напряжение обычно может быть измерено непосредственно анализатором мощности до 1000 В RMS. Более высокие напряжения потребуют использования VT (трансформатора напряжения) в системе переменного тока для понижения напряжения до уровня, который может быть измерен прибором. Токи обычно могут быть измерены непосредственно анализатором мощности до 50 А, в зависимости от прибора. Более высокие токи потребуют использования трансформатора тока (ТТ) в системе переменного тока. Существуют разные типы КТ. Некоторые из них размещены непосредственно в линии. Другие имеют окно, через которое проходит токоведущий кабель. Третий вид – накладной. Для постоянного тока обычно используется шунт. Шунт помещают в линию, и прибор измеряет милливольтовый сигнал низкого уровня.

Рис. 2. В однофазной двухпроводной системе используются трансформатор тока и трансформатор напряжения.

В однофазной трехпроводной системе (рис. 3) общая мощность представляет собой алгебраическую сумму двух показаний ваттметра. Каждый ваттметр подключается от одного из горячих проводов к нейтрали, и в каждом горячем проводе измеряется ток. Общая мощность рассчитывается как Pt = P1 + P2.

Рис. 3. Два ваттметра подключаются к однофазной трехпроводной системе (1P3W).

В трехфазной четырехпроводной системе (рис. 4) каждый из трех ваттметров измеряет напряжение от горячих проводов к нейтрали, и каждый ваттметр измеряет ток в одном из трех горячих проводов. Общая мощность для трех фаз представляет собой алгебраическую сумму трех измерений ваттметра, поскольку каждый счетчик, по сути, измеряет одну фазу трехфазной системы. Pt = P1 + P2 + P3

          

Рис. 4. В этой трехфазной четырехпроводной системе используются три ваттметра.

В трехфазной трехпроводной системе (рис. 5) два ваттметра измеряют фазный ток в любых двух из трех проводов. Каждый ваттметр измеряет междуфазное напряжение между двумя из трех линий электропитания. В этой конфигурации общая мощность в ваттах точно измеряется алгебраической суммой двух значений ваттметра. Пт = П1 + П2. Это верно, если система сбалансирована или несбалансирована.

Если нагрузка несбалансированная, т.е. фазные токи разные, общая мощность будет правильной, но общая мощность, ВА и коэффициент мощности, могут быть ошибочными. Однако анализаторы мощности могут иметь специальную схему подключения 3V3A для обеспечения точных измерений в трехфазных трехпроводных системах со сбалансированной или несимметричной нагрузкой. Этот метод использует три ваттметра для контроля всех трех фаз. Один ваттметр измеряет напряжение между фазами R и T, второй ваттметр измеряет напряжение между фазами S и T, а третий ваттметр измеряет напряжение между фазами R и S. Фазные токи измеряются каждым ваттметром. Метод двух ваттметров до сих пор используется для расчета полной мощности. Пт = П1 + П2. Однако общая VA рассчитывается как (√3/3)(VA1 + VA2 + VA3). Все три значения напряжения и тока используются для точного измерения и расчета несимметричной нагрузки.

         

Рис. 5. Трехфазная трехпроводная система использует метод трех ваттметров для достижения точных измерений на несбалансированной нагрузке.

Измерение коэффициента мощности

Необходимо часто измерять коэффициент мощности, и это значение должно поддерживаться как можно ближе к единице (1,0) 
В электроэнергетической системе нагрузка с низким коэффициентом мощности потребляет больше тока, чем нагрузка с высоким коэффициентом мощности при том же количестве передаваемой полезной мощности. Более высокие токи увеличивают потери энергии в системе распределения и требуют более крупных проводов и другого оборудования. Из-за стоимости более крупного оборудования и потерь энергии электрические коммунальные предприятия обычно взимают более высокую плату с промышленных или коммерческих потребителей с низким коэффициентом мощности.

На рис. 6 показано отставание тока от напряжения на 44,77°, что дает коэффициент мощности 0,70995. Полная мощность S1 составляла 120,223 ВА. Однако истинная мощность, или реальная мощность, P1 составляла всего 85,352 Вт.

Если у энергопотребляющих устройств хорошие коэффициенты мощности, то и у всей энергосистемы будет хороший коэффициент мощности, и наоборот. Когда коэффициент мощности падает, часто приходится использовать устройства коррекции коэффициента мощности, что требует значительных затрат. Эти устройства, как правило, представляют собой конденсаторы, поскольку большая часть потребляемой мощности является индуктивной.

Ток отстает от напряжения в дросселе; это известно как отстающий коэффициент мощности. Ток опережает напряжение в конденсаторе; это известно как ведущий фактор мощности. Двигатель переменного тока является примером индуктивной нагрузки, а компактная люминесцентная лампа — примером емкостной нагрузки.

Для определения общего коэффициента мощности в трехфазной 4-проводной системе требуются три ваттметра. Каждый счетчик измеряет ватты, а также измеряются вольты и амперы. Коэффициент мощности рассчитывается путем деления общего количества ватт от каждого счетчика на общее количество вольт-ампер.

В трехфазной трехпроводной системе коэффициент мощности следует измерять с помощью метода трех ваттметров вместо метода двух ваттметров, если нагрузка несимметрична, то есть если фазные токи различаются. Поскольку метод двух ваттметров измеряет только два ампера, любые различия в показаниях ампер на третьей фазе вызовут неточности.

Измерение мощности бытовой техники

Типичным приложением для измерения мощности является резервная мощность для бытовой техники, основанной на стандартах Energy Star или IEC62301 . Оба стандарта определяют требуемую точность измерения мощности, разрешение и другие параметры измерения мощности, такие как гармоники. В стандарте IEC62301 есть еще 25 стандартов, которые определяют конкретные параметры испытаний для различных устройств. Например, IEC60436 определяет методы измерения производительности электрических посудомоечных машин.

Режим ожидания определяется как режим с наименьшим энергопотреблением, который не может быть отключен пользователем и который может сохраняться в течение неопределенного времени, когда приложение подключено к основному источнику питания и используется в соответствии с инструкциями производителя. Мощность в режиме ожидания — это средняя мощность в режиме ожидания при измерении в соответствии со стандартом.

Существует три основных метода измерения энергопотребления в режиме ожидания или других подобных приложений. Если значение мощности стабильно, то можно использовать мгновенные показания прибора в любой момент времени. Если значение мощности нестабильно, возьмите либо среднее значение показаний прибора с течением времени, либо измерьте общее потребление энергии. Ватт-часы можно измерить за определенный период времени, а затем разделить на это время.

Измерение общего энергопотребления и деление на время дает наиболее точные значения как для постоянной, так и для флуктуирующей мощности. Этот метод обычно используется при использовании анализаторов мощности нашей компании. Но для измерения общего энергопотребления требуется более сложный прибор, поскольку мощность необходимо постоянно измерять и суммировать.

Инструменты для измерения мощности

Мощность обычно измеряется с помощью цифрового анализатора мощности или цифрового запоминающего осциллографа с программным обеспечением для анализа мощности. Большинство современных анализаторов мощности полностью электронные и используют дигитайзеры для преобразования аналоговых сигналов в цифровые формы. Анализаторы более высокого класса используют методы цифровой обработки сигналов для выполнения вычислений, необходимых для определения значений.

DSO, занимающиеся анализом мощности, используют специальную прошивку для точного измерения мощности. Однако они несколько ограничены, поскольку основаны на выборочных данных из оцифрованных волновых форм. Благодаря пробникам тока и напряжения они хорошо подходят для работы на уровне плат и компонентов, где абсолютная точность не является обязательной, а частота сети относительно высока.

Анализаторы мощности обычно могут измерять до 50 А (среднеквадратичное значение) непосредственно при уровне напряжения до 1000 В (среднеквадратичное значение), поэтому большинство тестируемых продуктов можно подключать напрямую. С другой стороны, DSO потребует использования пробников напряжения и тока для измерения мощности.

ТТ рассчитаны на соотношение входного и выходного тока, например 20:5. Другими важными параметрами ТТ являются точность, фазовый сдвиг и диапазон частот для измерения мощности переменного тока. ТН используются для понижения фактического напряжения до уровня, который может быть воспринят прибором для измерения мощности. Например, если испытуемый продукт рассчитан на 480 В переменного тока, а прибор ограничен 120 В переменного тока, то требуется ТН 4:1.

DSO обычно не обеспечивает точности анализатора мощности и не может напрямую принимать входные сигналы высокого тока и напряжения, но он может измерять мощность на гораздо более высоких частотах до 500 МГц с помощью соответствующих пробников. Он также обеспечивает другие преимущества по сравнению с анализаторами мощности в определенных приложениях, включая специальные пробники для простоты подключения, компенсацию фазы пробника и до восьми многоканальных входов.

Типичным применением DSO может быть любой тип измерения на уровне платы, например, при проектировании печатных плат для импульсного источника питания. Параметры, которые обычно измеряются и анализируются с помощью DSO или анализатора мощности, включают, помимо прочего, потери мощности при переключении, энергопотребление устройства, уровень шума при переключении, гармоники, выходную мощность и стабильность выхода.

При использовании DSO необходимое оборудование включает датчики дифференциального напряжения и датчики тока (рис. 7). Токоизмерительный датчик подключается к одному из главных токонесущих проводов, как показано на рисунке. Часто напряжения компонентов не привязаны к уровню земли. Поэтому для изоляции заземления DSO от заземления компонентов требуется дифференциальный пробник напряжения. В дополнение к анализатору мощности или DSO, а также ТТ и ТП, при необходимости, другими вспомогательными компонентами для измерения мощности являются пробники, клещи и провода. После того, как все необходимые инструменты и компоненты будут в наличии, следующим шагом будет определение того, какие именно инструменты необходимы и как эти инструменты должны быть подключены к нагрузке.